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    RF竞博app发生巨大变革 将大幅增长

  • 发布日期:18-04-12 16:10
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    表面上来看,RF和微波竞博app相对于那些高调的同类产品而言似乎不太重要。无论高调与否,用于无线通信应用的RF竞博app由于下面一些原因正转型成为关注焦点:尺寸和重量的减小、更佳的整体性能、易于安装,最后但同样重要的是降低了RF信号生成时产生的不良副作用,即竞博app通常会引起的无源互调失真 (PIM)。

      现在,在历经数代RF工程师和技术人员使用同类型的竞博app后,全新类别的竞博app已呼之欲出,将替换掉基站、小蜂窝、分布式天线系统以及WiFi热点等应用中的竞博app。简而言之,即如RF竞博app行业领域的市场分析师所证实,此行业将呈大幅增长趋势。

     

      据Bishop & Associates分析师统计,全球RF竞博app市场规模已超出三十亿美元,并自2002年起以平均每年10.8%的速率增长, 这主要得益于无线通信、防御系统及电信和数据通信市场的推动。其高速增长的一个最大驱动因素是减小尺寸的需求,不仅是小型电池供电类设备,还涉及汽车和医 疗等多个应用领域。EJL Wireless Research也在研究竞博app市场,其预期广泛普及的7/16 DIN接口用户数量仍会持续增长,而新型4.1-9.5接口和4.3-10竞博app分别在北美与欧洲和很多其他国家或地区被普遍接受。本文稍后还将详细介绍 这两类竞博app。

      了解数年来一直能提供出色RF服务和微波应用的N型和7/16 DIN等竞博app将在未来被这些新型竞博app大幅取代的具体原因,将有助于理解无线载体今天所面临的挑战以及他们深信有必要大规模替换传统竞博app的原因。

      尺寸问题

      RF竞博app可能很小,但如果将足够多数量的竞博app放在一起,正如在基站中一样,就会发现这些竞博app以及其配套的电缆配件将构成一个网络,并广为接受。因此,如 果 可以在提高性能、简化安装并减少可能的人为错误的同时减小竞博app的尺寸,便有了充分的更换理由。这些因素以及降低PIM都很可能会导致微基站和小蜂窝中的 N型和7/16 DIN等熟悉的竞博app类型被更小的新型竞博app几乎甚至是大幅替代,而这一过程已经开始。

      多数元件在不断减小竞博app尺寸后能用于背板,这对于空间有限的应用非常重要。但即使这些竞博app可能已足够小,可对于需要拥挤的设备掩体能提供更大空间的无线载体而言,显然还是不够。此外,诸如高清视频等需要高数据速率的应用需要较大的带宽,这也是竞博app所必需适应的。

      分布式天线系统(DAS)还是大量数字、光纤与RF竞博app的主机,在大型安装中,这些竞博app组合在一起可能会超过100个。要全部替换通过同轴电缆只传送 RF信 号的现有模拟DAS系统中的竞博app,这是不可行的,然而值得庆幸的是这个领域发展很快,因此在价格适当的情况下全新的首次安装可能会采用最新竞博app。电缆 和电信公司已将数十万的Wi-Fi热点部署为客户增值服务,可能会成为较小的新型备选竞博app。另一可能受益于较小竞博app的领域为便携式RF测试设备这一不 断成长的大型市场,这些设备除了要求小尺寸和高性能,还需要坚固的竞博app设计,才能满足恶劣的现场使用条件。

      PIM的危害

      无源互调失真(PIM)是当今无线载体所面临的最可能的毁灭性弊端之一。PIM不仅来源多样化,而且要找到并修复此问题也是一项极其困难且耗时的工作。但随 着载体的数据速率越来越高,以及持续使用OFDM等高阶调制机制,PIM不仅有必要而且必须消除。如果只想说明PIM可能会造成的问题的严重程度,不妨设 想下上行线路1 dB 的灵敏度损失将造成覆盖区域下降11%的情形。了解PIM有助于精确的掌握其本质,因PIM为互调失真(IMD)的一种,所以最好从互调失真这一大类开始。

      IMD与有源电子器件的非线性性能直接相关。当对2个或更多不同频率的信号进行幅值调制时,会在多个频率产生不同的互调产物,不仅是基频谐波,还有频率之和与差及这些差/和频率的乘积。这些非预期辐射会干扰相邻通道,甚至是其他以邻近频率工作的服务。

      即使这些信号的强度可能很低,但数字调制的数据通信系统对于非线性度也极为敏感。PIM降低了信号干扰比,并限制了覆盖区域、带宽以及容量,因此应随时随地 尽可能最大限度的消除。近期对无线载体进行了一项假设,即减少-150 dBc的PIM是可接受的,但有迹象表明可能需要降低-160 dBc或更多。这不仅对竞博app和其他传输线元件制造商提出了挑战,还几乎达到了当前PIM测试设备的测量限制。

      与其他互调产物不同,PIM是由电缆、竞博app、天线及其他许多不同寻常来源的无源器件在两个或更多高功率信号的相互作用下产生的。异种金属接点、被腐蚀金属表面、金属氧化物接点或其他位置产生信号的混频,即可产生上述之相当高级别的谐波与寄生信号。

      很多情况下,PIM可能是由因冲击或震动导致过紧或松散的竞博app、中心线未正确对齐的竞博app或暴露于灰尘、污迹或潮湿环境下的竞博app所产生的。因基站中有很多位置会产生PIM,想查出问题所在可能非常困难且耗时较长。

      PIM除由电子元件本身产生外,还来源于生锈螺栓、信号路径中以谐波和其他频率重新辐射基频信号的天线、屋顶防雨板、通风管、张索以及基本上任何可以生锈和接触其他金属的金属等等。数十年来由于海水的作用,PIM问题一直是困扰船舶的因素,将其形象地称为“锈螺栓效应”。

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